• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 августа, 15:06
ФизТех
65

Физики оценили вероятность распада вакуума Вселенной

❋ 5.1

Ученые из МФТИ и Объединенного института ядерных исследований завершили комплексный анализ поведения констант связи Стандартной модели на высоких энергиях. Используя ренормализационную группу, авторы оценили вероятность того, что наш вакуум — физическое состояние, в котором существует все вещество во Вселенной,— рано или поздно «провалится» в более глубокое энергетическое состояние.

© ИИ-генерация Midjourney

Стандартная модель элементарных частиц — фундамент современной физики частиц. Она описывает 17 фундаментальных частиц и три из четырех известных взаимодействий: электромагнитное, слабое и сильное. С момента открытия бозона Хиггса в 2012 году Стандартная модель считается экспериментально завершенной: все, что она предсказывала, было найдено. Но за этим триумфом скрывается тревожная деталь: когда физики «запускают» константы связи Стандартной модели на высокие энергии с помощью ренормализационной группы, самодействие бозона Хиггса — параметр λ, определяющий форму хиггсовского потенциала, — становится отрицательным примерно при энергиях 10¹⁰ ГэВ. Это означает, что наш вакуум, скорее всего, не является истинным минимумом потенциала, а лишь «ложным» — метастабильным состоянием, из которого в принципе можно квантово-механически «вытечь» в более глубокую яму.

Ренормализационная группа — это математический аппарат, позволяющий отслеживать, как изменяются константы связи теории при переходе от одного масштаба энергий к другому. Ренормгрупповые уравнения — это уравнения движения в пространстве масштабов. Их правые части, бета-функции, вычисляются в виде разложения в ряд по петлям квантовой теории поля: чем больше петель учтено, тем точнее предсказание, но тем сложнее вычисление.

Ученые провели систематическое исследование нескольких «конфигураций петель» — вариантов того, на каком уровне точности берутся бета-функции для разных типов констант: калибровочных, юкавских и хиггсовских. Стандартный («диагональный») подход предполагает использование всех бета-функций на одном и том же уровне, например все трехпетлевые. Но существуют и «недиагональные» конфигурации, мотивированные так называемыми условиями Вейля — требованием внутренней согласованности теории при смене масштаба. Эти условия подсказывают, что некоторые бета-функции могут быть «важнее» других и их следует брать на более высоком уровне точности, даже если остальные остаются на более низком. Работа опубликована в журнале Physical Review D.

Для каждой конфигурации физики вычислили «начальные условия» — значения констант связи при масштабе электрослабого нарушения симметрии (173,22 ГэВ — вблизи массы топ-кварка) — и проследили их «бег» до энергий планковского масштаба. Центральный вопрос: при каких энергиях λ становится отрицательным и насколько быстро после этого происходит квантовое туннелирование из нашего «ложного» вакуума в истинный?

Дмитрий Казаков, заведующий кафедрой фундаментальных и прикладных исследований физики микромира МФТИ, так рассказал о сути проведенного исследования: «В физике элементарных частиц сопоставление теоретических предсказаний с экспериментальными данными достигло высокой точности от нескольких процентов до нескольких промилле и даже в отдельных случаях до десятого знака после запятой. Это означает, что теоретические расчеты не ограничиваются ведущими приближениями, а требуют вычисления нескольких порядков теории возмущений. Учет таких поправок позволяет не только убедиться в справедливости Стандартной модели фундаментальных взаимодействий, но и проверить модели выходящие за ее рамки. В этом отношении важную роль играет возникшее в последнее время смыкание физики элементарных частиц и космологии, где появляются новые вызовы, такие как, например, существование темной материи. Исследуемая нами устойчивость электрослабого вакуума как раз относится к таким явлениям, где тестируемые новые модели в физике элементарных частиц имеют космологические следствия»

Таблица элементарных частиц. Бозон Хиггса в правом нижнем углу. Его масса около 125 ГэВ показывает, что наш вакуум на грани между стабильностью и нестабильностью / © MissMJ / Standard Model of Elementary Particles [Vector graphics] / Wikimedia Commons

Главный результат — количественная оценка вероятности распада электрослабого вакуума за все время существования Вселенной (около 13,8 млрд лет). Физики показали: при самом точном, трехпетлевом диагональном подходе оценка этой вероятности оказалась в диапазоне 10-630–10-420, то есть вероятность почти неотличима от нуля. При этом грубый однопетлевой расчет формально дает вероятность, равную единице,— вот зачем нужны высшие порядки теории.

Детектор CMS на Большом адронном коллайдере ЦЕРН — установка, открывшая бозон Хиггса в 2012 году. Масса этой частицы — ключевой экспериментальный входной параметр для расчетов стабильности вакуума / © Maximilien Brice / CERN

Параметрическая неопределенность — связанная с точностью измерения масс топ-кварка и бозона Хиггса, а также константы сильного взаимодействия — оказалась практически одинаковой для всех рассмотренных конфигураций. Это означает: главный источник погрешности в оценке стабильности вакуума — не «какую схему петель использовать», а «насколько точно мы знаем входные параметры».

Артур Федорук, студент кафедры фундаментальных и прикладных проблем физики микромира ЛФИ МФТИ, прокомментировал: «Вопрос о стабильности вакуума звучит философски, но за ним стоит вполне конкретная математика. Мы не говорим, что вакуум „вот-вот“ распадется — вероятность этого за время жизни Вселенной исчезающе мала. Но само понимание того, что мы находимся в метастабильном состоянии, и того, от каких параметров зависит его устойчивость,— важный шаг к построению физики за пределами Стандартной модели. Любая новая физика, изменяющая значение λ при высоких энергиях, напрямую влияет на „судьбу Вселенной“».

Стандартная модель, несмотря на свою экспериментальную полноту, оставляет открытыми глубокие вопросы: темная материя, асимметрия материи и антиматерии, природа нейтринных масс. Ответить на них сможет только новая физика — а для ее поиска нужно точно знать, как ведут себя константы Стандартной модели на сверхвысоких энергиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ФизТех
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), известен также как Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. Расположен в городе Долгопрудном Московской области, отдельные корпуса и факультеты находятся в Жуковском и в Москве.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
12 августа, 14:39
Илья Гриднев

Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.

12 августа, 19:49
Редакция Naked Science

МС-21-310 — импортозамещенная версия российского пассажирского самолета МС-21. Вскоре он появится на отечественных аэродромах, пообещали в «Ростехе». Также госкорпорация опубликовала видео, на котором можно увидеть процесс строительства этого авиалайнера.

13 августа, 09:01
Марк Чернов

Физические нагрузки помогают головному мозгу очищаться от метаболического «мусора» — токсичных белков, которые с возрастом провоцируют нейродегенеративные заболевания. В условиях, когда от деменции страдают миллионы людей, а эффективного лечения до сих пор нет, ученые нашли способ замедлить увядание мозга с помощью тренировок.

9 августа, 19:34
Марк Чернов

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

12 августа, 14:39
Илья Гриднев

Эксперимент физиков из ЦЕРН позволил рассмотреть поведение глюонов внутри атомных ядер с беспрецедентной точностью. При сверхвысоких плотностях эти элементарные частицы переставали размножаться и начинали объединяться. Это помогло найти подтверждение теории «глюонного насыщения», а не принятого «ядерного затенения» для определенного диапазона сверхвысоких энергий.

10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

9 августа, 19:34
Марк Чернов

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

19 июля, 20:09
Александр Березин

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий